Nome | Bitpanda Asset Management GmbH, Bitpanda GmbH |
Identificativo giuridico rilevante | 9845005X9B7N610K0093, 5493007WZ7IFULIL8G21 |
Nome dell'asset crittografico | TRON TRX |
Meccanismo di consenso | La blockchain di Tron opera con un meccanismo di consenso Delegated Proof of Stake (DPoS), progettato per migliorare la scalabilità, la velocità delle transazioni e l'efficienza energetica. Ecco come funziona: 1. Delegated Proof of Stake (DPoS): Tron utilizza il DPoS, in cui i possessori di token votano per un gruppo di delegati noti come Super Rappresentanti (SR) che sono responsabili della convalida delle transazioni e della produzione di nuovi blocchi sulla rete. I possessori di token possono votare per gli SR in base alla loro partecipazione nella rete Tron, e i primi 27 SR (o più, a seconda della versione del protocollo) vengono selezionati per partecipare al processo di produzione dei blocchi. Gli SR si alternano nella produzione dei blocchi, che vengono aggiunti alla blockchain. Questo viene fatto a rotazione per garantire la decentralizzazione ed evitare il controllo da parte di un piccolo gruppo di validatori. 2. Produzione dei blocchi: i Super Rappresentanti generano nuovi blocchi e confermano le transazioni. La blockchain di Tron raggiunge rapidamente la definitività del blocco, con la produzione di blocchi che avviene ogni 3 secondi, rendendola altamente efficiente e in grado di elaborare migliaia di transazioni al secondo. 3. Votazione e governance: il sistema DPoS di Tron consente inoltre ai possessori di token di votare su importanti decisioni di rete, come gli aggiornamenti del protocollo e le modifiche ai parametri del sistema. Il potere di voto è proporzionale alla quantità di TRX (il token nativo di Tron) che un utente possiede e sceglie di mettere in staking. Questo fornisce un sistema di governance in cui la comunità può partecipare attivamente al processo decisionale. 4. Super rappresentanti: i Super Rappresentanti svolgono un ruolo cruciale nel mantenere la sicurezza e la stabilità della blockchain di Tron. Sono responsabili della convalida delle transazioni, della proposta di nuovi blocchi e della garanzia della funzionalità complessiva della rete. I Super Rappresentanti sono incentivati con ricompense di blocco (nuovi token TRX) e commissioni di transazione per il loro lavoro. |
Meccanismi di incentivo e tariffe applicabili | La blockchain di Tron utilizza un meccanismo di consenso Delegated Proof of Stake (DPoS) per proteggere la sua rete e incentivare la partecipazione. Ecco come funzionano il meccanismo di incentivazione e le commissioni applicabili: Meccanismo di incentivazione: 1. Ricompense per i Super Rappresentanti (SR): ricompense di blocco: i Super Rappresentanti (SR), eletti dai possessori di TRX, vengono ricompensati per la produzione di blocchi. Ogni blocco che producono viene ricompensato con ricompense sotto forma di token TRX. Commissioni di transazione: oltre alle ricompense di blocco, gli SR ricevono commissioni per la convalida delle transazioni e la loro inclusione nei blocchi. In questo modo sono incentivati a elaborare le transazioni in modo efficiente. 2. Votazione e delega: Staking TRX: i possessori di TRX possono mettere in staking i propri token e votare per i Super Rappresentanti (SR). Quando i possessori di TRX votano, delegano il loro potere di voto agli SR, che possono così guadagnare ricompense sotto forma di token TRX appena coniati. Ricompense per i deleganti: i possessori di token che delegano il loro voto a un SR possono anche ricevere una parte delle ricompense. Ciò significa che i deleganti condividono le ricompense di blocco e le commissioni di transazione che l'SR guadagna. Incentivare la partecipazione: più token un utente mette in staking, più potere di voto ha, il che incoraggia la partecipazione alla governance e alla sicurezza della rete. 3. Incentivo per gli SR: gli SR sono anche incentivati a mantenere la salute e le prestazioni della rete. La loro reputazione e la loro elezione dipendono dalla loro capacità di produrre blocchi in modo coerente ed elaborare le transazioni in modo efficiente. Commissioni applicabili: 1. Commissioni di transazione: Calcolo delle commissioni: Gli utenti devono pagare delle commissioni per far elaborare le loro transazioni. La commissione di transazione varia in base alla complessità della transazione e alla domanda attuale della rete. Il pagamento avviene in token TRX. Distribuzione delle commissioni di transazione: le commissioni di transazione vengono distribuite ai Super Rappresentanti (SR), che ricevono un reddito costante per mantenere e supportare la rete. 2. Commissioni di archiviazione: Tron addebita commissioni per l'archiviazione dei dati sulla blockchain. Ciò include l'archiviazione di smart contract, token e altri dati sulla rete. Gli utenti sono tenuti a pagare queste commissioni in token TRX per archiviare i dati. 3. Energia e larghezza di banda: Energia: Tron utilizza un modello di risorse che consente agli utenti di accedere alle risorse di rete come larghezza di banda ed energia attraverso lo staking. Gli utenti che mettono in staking i loro token TRX ricevono “energia”, necessaria per eseguire transazioni e interagire con gli smart contract. Larghezza di banda: a ogni utente viene assegnata una certa quantità di larghezza di banda in base alle sue disponibilità di TRX. Se gli utenti superano la larghezza di banda assegnata, possono pagare per una larghezza di banda aggiuntiva in token TRX. |
Inizio del periodo | 2024-09-10 |
Fine del periodo | 2025-09-10 |
Consumo energetico | 3974211.63205 (kWh/a) |
Risorse e metodologie di consumo energetico | {asset_name} è presente sulle seguenti reti: {network_csl}.
Per il calcolo dei consumi energetici viene utilizzato il cosiddetto approccio “bottom-up”. I nodi sono considerati il fattore centrale per il consumo energetico della rete. Queste ipotesi sono state formulate sulla base di risultati empirici ottenuti attraverso l'uso di siti di informazione pubblici, crawler open source e crawler sviluppati internamente. I principali fattori determinanti per la stima dell'hardware utilizzato all'interno della rete sono i requisiti per il funzionamento del software client. Il consumo energetico dei dispositivi hardware è stato misurato in laboratori di prova certificati. Nel calcolare il consumo energetico, abbiamo utilizzato, ove disponibile, il Functionally Fungible Group Digital Token Identifier (FFG DTI) per determinare tutte le implementazioni dell'asset in questione nell'ambito di applicazione e aggiorniamo regolarmente le mappature sulla base dei dati della Digital Token Identifier Foundation. Le informazioni relative all'hardware utilizzato e al numero di partecipanti alla rete si basano su ipotesi verificate con il massimo impegno utilizzando dati empirici. In generale, si presume che i partecipanti siano in gran parte economicamente razionali. Per precauzione, in caso di dubbio formuliamo ipotesi prudenti, ovvero stime più elevate degli impatti negativi.
Per determinare il consumo energetico di un token, viene prima calcolato il consumo energetico della rete o delle reti tron. Per il consumo energetico del token, una frazione del consumo energetico della rete viene attribuita al token, che viene determinato in base all'attività della cripto-asset all'interno della rete. Nel calcolare il consumo energetico, viene utilizzato il Functionally Fungible Group Digital Token Identifier (FFG DTI), se disponibile, per determinare tutte le implementazioni dell'asset in questione. Le mappature vengono aggiornate regolarmente, sulla base dei dati della Digital Token Identifier Foundation. Le informazioni relative all'hardware utilizzato e al numero di partecipanti alla rete si basano su ipotesi verificate con il massimo impegno utilizzando dati empirici. In generale, si presume che i partecipanti siano in gran parte economicamente razionali. Come principio precauzionale, in caso di dubbio formuliamo ipotesi prudenti, ovvero stime più elevate degli impatti negativi. |
Consumo di energia rinnovabile | 28.390000000 (%) |
Intensità energetica | 0.00002 (kWh) |
Emissioni di GHG DLT Scope 1 - Controllate | 0.00000 (tCO2e/a) |
Emissioni di GHG DLT Scope 2 - Acquistate | 1561.86517 (tCO2e/a) |
Intensità dei GHG | 0.00001 (kgCO2e) |
Principali fonti e metodologie energetiche | Per determinare la percentuale di utilizzo di energia rinnovabile, le posizioni dei nodi devono essere determinate utilizzando siti di informazione pubblica, crawler open source e crawler sviluppati internamente. Se non sono disponibili informazioni sulla distribuzione geografica dei nodi, vengono utilizzate reti di riferimento comparabili in termini di struttura di incentivazione e meccanismo di consenso. Queste informazioni geografiche vengono unite alle informazioni pubbliche di Our World in Data, vedi citazione. L'intensità è calcolata come il costo energetico marginale relativo a una transazione in più. Ember (2025); Energy Institute - Statistical Review of World Energy (2024) – con elaborazione principale a cura di Our World in Data. “Quota di elettricità generata da fonti rinnovabili – Ember e Energy Institute” [set di dati]. Ember, “Dati annuali sull'elettricità in Europa”; Ember, “Dati annuali sull'elettricità”; Energy Institute, “Statistical Review of World Energy” [dati originali]. Estratto da https://ourworldindata.org/grapher/share-electricity-renewables. |
Principali fonti e metodologie di GHG | Per determinare le emissioni di gas serra, è necessario individuare l'ubicazione dei nodi utilizzando siti di informazione pubblica, crawler open source e crawler sviluppati internamente. Se non sono disponibili informazioni sulla distribuzione geografica dei nodi, si utilizzano reti di riferimento comparabili in termini di struttura di incentivazione e meccanismo di consenso. Queste informazioni geografiche vengono integrate con le informazioni pubbliche di Our World in Data, cfr. citazione. L'intensità è calcolata come l'emissione marginale relativa a una transazione in più. Ember (2025); Energy Institute - Statistical Review of World Energy (2024) - con elaborazione principale a cura di Our World in Data. “Carbon intensity of electricity generation - Ember and Energy Institute” [dataset]. Ember, “Dati annuali sull'elettricità in Europa”; Ember, “Dati annuali sull'elettricità”; Energy Institute, “Statistical Review of World Energy” [dati originali]. Estratto da https://ourworldindata.org/grapher/carbon-intensity-electricity Licenza CC BY 4.0. |